тестирование

Gigabyte GA-MA770-DS3 rev. 1.0

Метки: | | | |
Дата: 04/02/2011 17:44:35
Подписаться на комментарии по RSS

Очень странный ход придумали маркетологи из Gigabyte. Выпустили плату с названием GA-MA770-DS3. Южный мост SB600, четыре SATA, COM-порт на задней панели, одна микросхема БИОСа, сеть Realtek 8111В. Затем выходит плата с тем же самым названием, но уже ревизии 2.0. Она имеет южный мост SB700, шесть портов SATA, COM-порт с задней панели вытеснен двумя USB разъёмами (контакты COM-порта появились в левом нижнем углу платы) добавилась вторая микросхема БИОСа, сеть стала Realtek 8111C, изменилась разводка питания процессора и вся нижняя часть платы.

Так как ревизию платы в прайс-листах обычно не указывают, то можно предположить, что покупка сей платы была весьма увлекательна. Всё же странный ход...

Подробнее различия ревизий можно посмотреть на фотографиях Никса:

Rev 1.0 http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/86294_2245_draft.jpg

Rev 2.0 http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/72265_2245_draft.jpg

GA-MA770-DS3 rev. 1.0 поддерживает меньше процессоров, чем rev. 2.0, которая в свою очередь имеет улучшенную систему питания процессора. Плюс по два дополнительных SATA и USB разъёма, так что GA-MA770-DS3 rev. 2.0 определённо лучше. Но к сожалению досталась именно rev. 1.0.

Комплектация:

Ко мне попала только одна плата, но по другим обзорам видно, что комплект поставки вполне обычный для плат подобного бюджетного назначения. Коробка, мануал, диск с драйверами, заглушка I/O, один IDE, один FDD и два SATA.

Спецификации:

Процессор    

  • AM2+ / AM2 поддерживаемые процессоры: AMD Phenom™FX/ AMD Phenom™/ AMD Athlon™ 64 FX/AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core/AMD Athlon™ 64/AMD Sempron™
  • Чипсет          
  • AMD 770
  • AMD SB600
  • Сеть Realtek 8111B (10/100/1000 Mbit)
  • Звук 8-канальный аудио кодек Realtek ALC888

Память          

  • 4 x 1.8V DDR2 DIMM слота с поддержкой до 16 Гб памяти
  • Двухканальная архитектура памяти
  • Поддержка памяти ECC
  • Поддержка памяти DDR2 1066*/800/667 МГц

Слоты расширения

  • 1 x PCI Express x16 2.0
  • 4 x PCI Express x1
  • 2 x PCI

Внутренние разъемы ввода/вывода         

  • 1 x LPT
  • 2 разъема system fan
  • 4 x SATA 3Gb/s
  • 1 x IEEE 1394a
  • 1 x FDD
  • 2 x USB 2.0/1.1
  • 1 x CD in
  • 24-контактный ATX
  • 4-контактный ATX 12V
  • 1 x SPDIF out
  • 5 разъемов для вентилятора
  • 1 x IDE
  • 1 x SPDIF in

Задняя панель          

  • 6 x USB 2.0/1.1
  • 2 x IEEE 1394a
  • 1 x COM
  • PS/2 Клавиатура/Мышь
  • 6 аудио разъемов (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out) / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out)
  • 1 x SPDIF out (коаксиальный)
  • SPDIF выход (оптический)

Форм фактор            

  • ATX
  • 305мм х 210мм

Драйверы можно взять здесь

 

Как говорится взяв плату в руки :)

Обычный для Gigabyte тёмно-синий цвет текстолита.

Gigabyte GA-MA770-DS3

Радиаторы с северного и южного моста сняты. О них ниже.

Задняя сторона.  Никаких распаянных элементов, за исключением мелких SMD-конденсаторов в районе процессора и чипсета. Привлекает внимание тёмное пятно от перегрева в районе мосфетов питания процессора. Об этом ниже.

Gigabyte GA-MA770-DS3

 

Вокруг околосокетного пространства достаточно места для установки массивных кулеров. Радиатор чипсета низкий, конденсаторы не мешаются. Четыре слота DDR2 памяти. Для двухканального режима работы память необходимо устанавливать в слоты одинакового цвета. Справа от них 24-контактный разъём питания. Лучшее для него место. Зато разъём 12В питания процессора расположен не очень удачно, в центре платы.

Gigabyte GA-MA770-DS3

В нижней части также неприятно удивило наличие всего двух слотов PCI при наличии до сих пор малоиспользуемых четырёх PCI-E1. Соотношение три PCI и три PCI-E1 было бы удачнее. Зато справа от PCI-E16 разъёма ничего не мешает установке длинных видеокарт. Порты FDD, IDE и SATA также расположены достаточно удобно.  Придраться разве что можно к дополнительным разъёмам USB, расположенным почти в середине платы.

Не очень удобно располагаются средства обнуления БИОСа - батарейка и джампер очистки CMOS, но во время тестирования пользоваться ими не понадобилось. При переразгоне не требовалось даже отключать питание, спустя некоторое время материнка сама загружалась  с дефолтными настройками.

Gigabyte GA-MA770-DS3

Из приятных мелочей можно выделить полное отсутствие электролитических конденсаторов, только твердотельные, также наличие пяти разъёмов для вентиляторов и отмеченные разными цветами контакты для кнопок и светодиодов с морды корпуса.

Питание процессора четырёхфазное.

Gigabyte GA-MA770-DS3

Задняя панель:

Gigabyte GA-MA770-DS3

Все разъёмы описаны в спецификации.

Функциональные элементы:

Чипсет.

Северный мост - AMD 770

Gigabyte GA-MA770-DS3

 

Южный мост – AMD SB600.

Gigabyte GA-MA770-DS3

 

Микросхема тактового генератора 9LPRS477BKL

Gigabyte GA-MA770-DS3

 

Имеет поддержку в бесплатной версии SetFSB.

Контроллер Realtek RTL8111B отвечает за работу Ethernet

Gigabyte GA-MA770-DS3

Звуковой кодек - 8-канальный ALC888.

Gigabyte GA-MA770-DS3

Поддержку FireWire обеспечивает контроллер TSB43AB23.

Gigabyte GA-MA770-DS3

 

Охлаждение.

И северный и южный мост пассивно охлаждают два аллюминевых радиатора:

Gigabyte GA-MA770-DS3

На радиаторе северного термопаста, на южном термопрокладка. Заменил на Arctic Cooling MX-2 и КПТ-8 соответственно.

Gigabyte GA-MA770-DS3

Перегрев элементов питания процессора.

Данная материнская плата трудится в офисе целый день и юзер постоянно жаловался, что копм с ней перезагружается. Замена термопасты и отключение Smart Fan не дало нужный эффект. Во время тестирования GA-MA770-DS3 я случайно докоснулся до мосфетов в цепи питания  процессора. Даже в простое они были очень горячие. Только потом обратил внимание на потемневший текстолит на обратной стороне.

 

Gigabyte GA-MA770-DS3

Gigabyte GA-MA770-DS3

 

Приклеил суперклеем к корпусу USB и FireWire разъёмов 60мм вентилятор, так чтобы он был точно над мосфетами. Проблема устранилась.

Возможности БИОС.

С помощью Gigabyte @BIOS была залита последняя доступная прошивка F8f.

Gigabyte GA-MA770-DS3

BIOS выполнен на коде от Award.

Gigabyte GA-MA770-DS3

Наиболее интересные с точки зрения оверклокинга настройки расположены в разделе M.I.T. (MB Intelligen Tweaker)

Gigabyte GA-MA770-DS3

Здесь можно изменить множитель, частоту шины, частоту слота PCIE16, делители частоты HT Link, делители памяти, конфигурацию таймингов и напряжения.

Раздел с частотой и таймингами памяти:

Gigabyte GA-MA770-DS3

 

Напряжения:

  Номинал, В Макс., В Шаг, В
CPU 0.8 1.65 0.025
DDR2 1.8 2.175 0.025
NB 1.2 1,575 0.025
SB 1.1 1.475 0.025

 

В разделе Advanced BIOS Features можно отключить виртуализацию и технологию Cool&Quiet.

Gigabyte GA-MA770-DS3

 

Раздел Integrated Peripherals. Здесь можно отключить ненужные не только для разгона, но и для повседневной жизни фишки.

 

Gigabyte GA-MA770-DS3

Раздел PC Health Status. Мониторинг напряжений, температур и оборотов. Также можно настроить функции контроля оборотов вентиляторов в зависимости от температуры. Я использовал водяное охлаждение, так что всё отключено.

Gigabyte GA-MA770-DS3

Тестирование.

Собственно кроме поиска максимальной шины никакого тестирования больше и не проводилось. Также попробовал на максимальный разгон процессор AMD Athlon 64 6000+ X2.

Вот что показывала про Gigabyte GA-MA770-DS3 rev. 1.0 утилита CPU-Z:

Gigabyte GA-MA770-DS3

Процессор:

Gigabyte GA-MA770-DS3

Охлаждением процессора занимался ватерблок Promodz CPU V3, помпа L20 и вода температурой 10 градусов.

Gigabyte GA-MA770-DS3

Максимальный разгон процессора при использовании водяного охлаждения составил 3750 МГц при напряжении 1.55В. Установка меньших множителей и большей шины на улучшение разгона не повлияла.

Gigabyte GA-MA770-DS3

Максимальная шина, при которой мог пройти тест SP1M составила 370 МГц. Напряжение на северном мосту было 1.4В, на южном 1.3В.

Gigabyte GA-MA770-DS3

Выводы:

Приятный для оверклокинга БИОС. Поддержка почти всех процессоров АМД под сокеты AM2+. Шины 370 хватит для разгона большинства процессоров.

Что понравилось:

-адекватный БИОС

-неплохие возможности разгона для продукта такого класса

-все конденсаторы твердотельные

-два четырёхпиновых и три трёхпиновых разъёма для вентиляторов.

-два порта FireWire + один на плате (подключается отдельной планкой)

-присутствие "старых" разъёмов - FDD, COM, LPT (подключается отдельной планкой)

Что не понравилось:

-полная ерунда с названием плат. Совершенно разные платы отличаются только ревизией.

-всего два слота PCI. Даже в 2011 году интерфейс PCI-Ex1 не так актуален, а на данной плате их четыре штуки.

-неудобное расположение четырёхпинового разъёма питания процессора в центре платы.

-дополнительные ЮСБ разъёмы также почти посередине.

-высокий нагрев элементов питания процессора (возможно глюк конкретного экземпляра).

 

 

ga ma770 ds3, gigabyte ga ma770 ds3, драйвер ga ma770 ds3, ga ma770 ds3 rev 1.0, ga ma770 ds3 rev 2.0

Super PI

О программе. История Super Pi.

 Super PI - это бенчмарк, разработанный для измерения вычислительной мощности процессора и использующий алгоритм вычисления числа π. Результат считается тем лучше, чем за меньшее время происходит расчёт заданного числа знаков после запятой числа π.  

Первым рассчитал число π с помощью ЭВМ G.W. Reitwiesner в 1949 году, точность расчёта составила 2,037 знаков после запятой. Вычисления производились на компьютере ENIAC. Первый расчет до 500,000 десятичных знаков после запятой произвели J. Guilloud и M. Dichampt в 1967 году на компьютере CDC 6600. После этого, в 1973 году было вычислено 1,001,250 десятичных знаков - J. Guilloud и M. Bouyer на компьютере CDC 7600. Очередной рекорд мира был поставлен Токийским университетом «Информационная наука», D. Takahashi и Y. Kanada в 1995 году, 4,294,960,000 (вдумайтесь в это число!), используемый компьютер - HITAC S-3800/480 (двухпроцессорная система).

Программа была разработана в 1995 году в университете Токио «Информационная наука» (области исследования лаборатории: высокопроизводительные вычисления и компьютерная алгебра). Процессом разработки руководили доцент Yasumasa Kanada и научный сотрудник Akira Yoshioka, активное участие принимали студенты-выпускники этого университета. Первая версия имела название Super PI 0.1, версия, которая вышла в свет - Super PI 1.0. То, что мы называем Super PI, является портированной на ОС Windows версией программы с языка Фортран на Си. Программа сперва завоевала популярность у японских оверклокеров, но затем ею стали пользоваться во всём мире.  

Алгоритм. Знакомство с интерфейсом.

Super PI использует алгоритм Гаусса-Лежандра (также называемый алгоритмом Брента-Саламина). Начальное условие:

Initial value

Итерации повторяются до тех пор, пока разница между a и b не удовлетворяет требуемой точности:

 

π аппроксимируется следующим выражением:

Iteration

Первые три итерации дадут следующие результаты:

  • 3,140…
  • 3,14159264
  • 3,1415926535897932382…

Алгоритм имеет второй порядок аппроксимации, поэтому число полученных знаков после запятой удваивается с каждым шагом алгоритма. Поскольку нулевая итерация вычисляет 2 знака числа π, то для нахождения 16K знаков нужно 13 итераций (2*2^13=16384). Аналогично, 19 итераций вычислят π с точностью 2*2^19=1M знаков после запятой, а 24 итерации – до 32M.  

Сам тест состоит из одного файла - Super Pi.exe. Запустив его, мы увидим следующее окно:

SuperPi 1

 

В заголовке окна мы видим название версии, "mod1.5 XS", далее три кнопки и результаты каждого подтеста.

Кнопка "Help" вызывает файл справки super_pi.hlp, потому не стоит удивляться реакции программы, если у вас его нет и в папке лежит только Super_Pi.exe. Кнопка "about" вызывает окно, где автор программы кратко рассказывает об истории теста.

About

При нажатии на кнопку "Calculate ( C )", либо Alt+C в английской раскладке, то мы увидим окно, где находится поле со списком для выбора количества знаков после запятой для расчёта. Выбираем нужную точность и жмём "OK". Выбор обычно стоит между точностью 1M и 32M, поскольку именно они приняты на HWBot.org и являются стандартами де-факто в бенчмаркинге.

SuperPi 2

Следом нам выпадает окошко, где говорится, что сейчас начнётся расчёт с заданной точностью, с чем и соглашаемся.

SuperPi 3

Полученный результат с окошком о завершении расчёта (т.е. не нажимая ничего в тесте) сохраняем, обычно вместе с двумя окнами CPU-Z (CPU и memory).

SuperPi 4  

Тест стабильности. История версий.

Тест Super PI также используется в качестве инструмента измерения стабильности системы. Например, различают "1M stable" - способность проходить короткий тест Super PI и "32M stable" - способность проходить длинный тест Super PI. Длинный тест пи говорит об относительной стабильности разгона подсистемы памяти и его используют для первичной оценки частот и настроек на устойчивость. Однако, не стоит забывать, что тест является однопоточным, а потому в реалиях многоядерной эпохи его актуальность в качестве стресс-теста падает. Полагаю, излишне упоминать, что использовать данный тест в качестве проверки на стабильность постоянно используемой системы не стоит - есть специализированные программы, гораздо лучше для этого подходящие.  

История версий

  • Super PI 1.1 - версия, благодаря которой программа и стала известной всем. Считала результат только с точностью до секунд и не была защищена от взлома
  • Super PI mod 1.4 - отличалась от предыдущей тем, что показывала время вычисленияс точностью до тысячных секунды, что повышало её ценность для измерения скорости всё более производительного железа
  • Super PI mod 1.4 + cheksum validator - аналогична предыдущей, но добавлено создание контрольной суммы времени расчёта и возможность регистрации результата на сайте. Также сделана защита от читов - при определении такой попытки, программа "вылетает"
  • Super PI mod XS 1.5 - сделана на основе версии 1.4, но доработан алгоритм вычисления числа π (улучшена последовательность действий) и сделана регистрация на сайте XS 
  • Super PI mod 1.6 - сделана энтузиастами с сайта techPowerUp! на основе версии 1.5 XS. Исправлена ошибка при работе с Windows Vista и изменён адрес сайта валидации
  • Super PI SSE2 - сделана на основе версии 1.1, но в расчёте использованы потоковые инструкции SSE2 
  • Super PI SSE3 - аналогично, но добавлена поддержка SSE3 инструкций 

Оптимизация

Советы по аппаратной оптимизации

  • самое очевидное – разгон процессора, чем больше – тем лучше. Тест (особенно короткий π) чрезвычайно чувствителен к частоте. При этом помните, что тест однопоточный и если есть возможность, понижайте частоту или отключайте остальные ядра
  • частота и тайминги памяти. При этом частота более важна для длинного теста π (32M). Для короткого оптимальнее баланс частоты и таймингов
  • многоканальный режим доступа к памяти – три канала, например, для LGA1366 и два – для всех остальных
  • объём памяти. Интересный пункт – для старых систем важен тем, что памяти для расчёта 32M требуется достаточно много – желательно иметь объём, превосходящий 256МБ. Для новых систем – важен работой механизма чередования банков памяти (interleaving). Чем больше банков памяти установлено в системе, тем выше скорость работы памяти. Простейший способ удвоить число банков памяти – использовать двухсторонние модули, например, 2ГБ DDR3 вместо 1ГБ DDR3. Этим объясняется разница в скорости между системами LGA1366 с 3ГБ и 6ГБ. Стоит заметить, что больший объём памяти разгоняется хуже в силу большего количества чипов на канале памяти (за счёт паразитной ёмкости), а также другой технологии (при использовании более плотных чипов, например, 512Мбит чипы DDR2 против 1Гбит чипов)
  • Не обновлять микрокод процессора. Делается, например, прошивкой версии BIOS, не поддерживающей данное семейство процессоров, либо выключением соответствующего пункта в BIOS (если имеется)

Советы по оптимизации ОС

Первое, что стоит учесть – эффект от того или иного твика зависит от конкретной платформы и ядра процессора. Порой эффект может быть даже отрицательным на некоторых системах. Таким образом, опыт – критерий истины в этом вопросе. Для короткого теста обычно предпочитают использовать Windows XP, а для длинного – Windows Server 2003.

  • модификация дистрибутива с помощью nLite. Тут надо быть аккуратным, дабы, как хирург, не отрезать лишнего. Нам нужна файловая система NTFS (так как данный бенчмарк используют далеко не на самой стабильной системе, для нас важна высокая надёжность файловой подсистемы) с максимальным размером кластера в разделе диска. После форматирования нужно будет создать файл общим объемом 512/1024МБ в зависимости от объёма оперативной памяти для того, чтоб потом файл подкачки можно было бы оставить в начале диска. После того, как мы установили операционную систему, делаем файл подкачки нулевым и перезагружаемся. Далее удаляем тот большой файл и ставим фиксированный размер свопа и перегружаемся. И только после этого дефрагментируем всё из безопасного режима или другой операционки
  • использование азиатской версии Windows (китайской, либо японской)
  • Установка каких-либо драйверов не рекомендуется
  • Встречаются советы выставить меньшее разрешение и 16-битную цветовую палитру
  • далее посоветуем две культовые статьи: Руководство по настройке Windows2000/XP/2003 и Настройка сервисов в Windows2000/XP/2003. Не забываем, что отключение сервисов не всегда может положительно сказываться на результате (особенно касается короткого π). Для Superpi 32M обычно даёт прирост
  • Дефрагментация сторонними утилитами (помогает для Super PI 1M по причине дефрагментации файла подкачки), например O&O. Рекомендуется проводить дефрагментацию после каждого удаления системных файлов
  • Выставление maxmem=104. Делается следующим образом – Пуск=>Выполнить=>msconfig. Выбираем закладку boot.ini=>Дополнительно=>Выбираем галочку /MAXMEM= и выставляем значение в 104 для Super PI 1M. Для Super PI 32M обычно выставляют 600МБ
  • Выставление параметров secondlevelcache и largesystemcache в реестре (см. статью про настройку WinXP). Также могут помочь ключи "ClearPageFileAtShutdown"=dword:00000001, "EnableSuperfetch"=dword:00000001 (в отличие от прежних добавляется не в MemoryManagement, а MemoryManagement\PrefetchParameters) 
  • остановка процессов explorer.exe и userinit.exe (убиваются через диспетчер задач, после прогона можно запустить в нём же)
  • для 32M можно использовать Ramdisk, поскольку временные файлы расчёта и конечный файл с числом пишутся на диск, что может приводить к замедлению
  • отключение файла подкачки (обычно помогает в Super PI 32M)
  • диагностический режим – выставляется в msconfig. Запуск безопасного режима приводит к негативному эффекту, да и диагностический режим обычно пользы не приносит (но мало ли)
  • Использование серебристой цветовой схемы и стиля "Windows XP" для окон (Luna silver theme).
  • Выключение аппаратного ускорения: "Свойства:Экран"=>Параметры=>Дополнительно=>Диагностика=>Аппаратное ускорение. Выставляем в крайнее левое положение
  • Переключение раскладки клавиатуры на язык, отличный от языка ОС

Советы по оптимизации прогона Super PI:

  • приоритет реального времени для процесса Superpi.exe (даёт эффект не всегда)
  • Привязка процесса Super PI к одному ядру, отличному от нулевого. Делается диспетчером задач нажатием правой кнопки мыши на процесс superpi.exe => задать соответствие. Связано с тем, что все системные процессы обычно выполняются как раз на самом первом ядре
  • Копиваза (copywaza) – твик, заключающийся в копировании крупного файла, превосходящего объём оперативной памяти с одного диска на другой. Для упрощения использования этого твика написана программа OCX Spi Tweaker, которой и рекомендуем пользоваться. Чаще всего используют размер файла порядка 1.8-2.0ГБ и копируют файл со второго раздела на первый, где находятся ОС и Super PI. Затем ждут пару секунд, прогоняют 16K и уже тогда запускают прогон 32M
  • Нередко более быстрым бывает не первый прогон теста, а второй или третий. Возможно, что данная процедура просто создаёт ситуацию, аналогичную Копивазе, поскольку при её использовании лучшим обычно является первый прогон
  • Сворачивание окна также может помочь с результатом в Super PI
  • Вместо сворачивания можно уменьшить размер окна, потянув за его правый нижний угол, до полоски в шапке. Далее комбинацией alt+C вызвать окно запуска
  • при переразгоне системы нередко бывает, что расчёт останавливается с сообщением об ошибке типа “not exact in round”, “non convergent in sqrt”. В таком случае нужно закрыть тест и запустить его заново – иначе ошибка будет возникать при каждом запуске. Как вариант можно просто удалить временные файлы с расчётами, лежащие в папке с программой

Посмотреть мировые рекорды в бенчмарке Super PI можно на сайте HWBot.org для 1M и 32M соответственно.

Обсудить материал можно тут